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80m3/d生活污水处理设备

产品时间:2019-01-04

简要描述:

80m3/d生活污水处理设备在生物反应器内放置0.02微米的微/超滤膜,可过滤截留全部胶体污染物质与细菌、大部分病毒,并通过活性污泥消化分解污染物质,膜产水优质稳定,只需较少的消毒剂用量就能消灭剩余的病毒:如排入城市污水处理厂也将显著减轻残余消毒剂对生物处理系统的破坏作用。

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80m3/d生活污水处理设备

污水设备生产厂家,产业链生产,跟我们合作各方面您都不吃亏。

一体化设备常用于处理:生活污水、医疗污水、屠宰污水、洗涤污水、餐饮污水、养殖污水及各种工业生产污水等。

常有的水量及型号有:3m3/d、5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、35m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、150m3/d、200m3/d、300m3/d、400m3/d、500m3/d.

日处理3吨、日处理5吨、日处理10吨、日处理15吨、日处理20吨、日处理25吨、日处理30吨、日处理35吨、日处理40吨、日处理50吨、日处理60吨、日处理70吨、日处理80吨、日处理90吨、日处理100吨、日处理150吨、日处理200吨、日处理250吨、日处理300吨、日处理400吨、日处理500吨。

3立方米/天、5立方米/天、10立方米/天、15立方米/天、20立方米/天、25立方米/天、30立方米/天、35立方米/天、40立方米/天、50立方米/天、60立方米/天、70立方米/天、80立方米/天、90立方米/天、100立方米/天、150立方米/天、200立方米/天、250立方米/天、300立方米/天、400立方米/天、500立方米/天。

MBR在废水处理中的优势
分离效率高
超滤膜的孔径一般0.19m左右,截留相对分子质量一般为200一2000,在一定的操作压力下,可以让水和低分子溶解物质通过它,实现混合液的泥、水分离,而不用体积庞大的二沉池,使得污水处理构筑物结构紧凑,占地面积小。同时这种膜分离几乎是一种强制的机械拦截作用,优于传统法中二沉池的自由重力沉降作用,不会因为污泥膨胀现象而导致出水水质超标或恶化。


活性污泥浓度高
人们将分离工程中的膜技术应用于废水生物处理,以膜组件代替二沉池,提高了泥水分离率,几乎截留了全部活性污泥,并通过回流使其返回生物反应器,大大提高了活性污泥即微生物的浓度,从而提高了生化反应速率,而这一浓度在活性污泥法中是无法实现的。
可使某些专性细菌维持其原有活性
当废水酸碱度高、盐浓度高或含难降解有机物时,因为它们对微生物有毒害作用,所以不宜用废水与微生物直接接触的方法处理,需要进行预处理或稀释。特别是当废水中含有挥发性有毒物质时,在传统的好氧生物处理中容易随曝气气流挥发,发生气提现象,处理效果不稳定。在萃取膜生物反应器中,废水与活性污泥被膜隔离开来,废水在膜腔内流动,与进水槽和出水槽相连,而含有某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触。这样可获得理想的处理效果。


有利于生物反应器内硝化细菌的滞留生长
膜的分离截留作用使生长缓慢的硝化细菌大量滞留在反应器内,使膜生物反应器对NH3一N具有很高的去除效果。膜生物反应器具有超过90%的m—N去除能力,在进水m—N为20—30mg/L时,出水NH3一N含量基本都在2mg/L以下。较长的污泥龄为硝化细菌的生长繁衍提供了条件,膜对细菌的拦截作用使硝化细菌在曝气池内累积,但膜的拦截作用本身对NH3一N去除并无贡献。因m—N在水中是以水和氨离子存在,属无机小分子,可自由穿过膜的微孔。另外,污泥可提供较多的厌氧环境,有利于反硝化过程的进行。
可提高系统的传氧效率
在膜生物反应器中,曝气系统所采用的膜是一种透气性膜,传质阻力小,可以在高压下运行。在该系统中,由于氧气停留在膜组件中,气体停留时间越长,分配到液相中的氧气比例越大,氧的传质效率越高;又由于氧气传质面积一定,在传统曝气系统中影响气泡大小和停留时间的因素对其没有影响,系统供氧更稳定;选择不同的膜表面积和气压,能满足生物反应器的各种需氧量。

TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响水体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运而生,但无论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等工艺都无法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的!
说到磷,必须先分析磷的组分
总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等
那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,用钼酸铵进行分光光度,总磷自然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定方法;

80m3/d生活污水处理设备那有机磷如何测定呢?
多数情况下,我们是通过测定TP和正磷酸盐,二者的差值认定为是有机磷,严格意义上说是不准确的,因为其中包含了偏磷酸盐等,那正规的测定方法,是用进行多次萃取,然后进行气相色谱测定,从这个角度看,一般的化验室是无法测定的,也就是大家常用前述的方法进行测定了;
那正磷酸盐如何测定呢?
一般情况下,我们是在未消解的情况下,进行钼酸铵分光光度测定,如果水样中含有大量的悬浮物,我们会过滤一下进行测定,因此我们测定的正磷酸盐都是溶解性的,对于悬浮性的基本排除掉了;
为什么说这么多呢?是因为要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过铝盐或铁盐去除。
去除1g磷需要投加多少PAC呢?
化学除磷往往使用PAC、PFC、PFS等,按照惯例,先来理论再结合实际
1gP需要0.9gAL,消耗5g碱度,产泥3.6g
1g聚铝PAC中有效成(三氧化二铝)含量30%,1gPAC中含有0.16gAL

因此去除1gTP需要投加5.6gPAC,实际投加一般放大1.5倍-2倍。
即1gTP需要8.4-11gPAC,产泥量5.4g-7.2g污泥,消耗7.5g-10g碱度。
实际投加过程中,PAC的质量非常关键,直接影响到PAC的实际投加量,因此建议对每批货进行抽样分析PAC中的有效含量!
而PAC中经常会有一定的氨氮,因此需要辅助检测,而有些情况下PAC中含有TP,我认为可能性不是很大,除非含有一定量的黄磷,一般情况不会重新释放到水里。
注:球球是某大型污水处理论坛知名超级版主,被各位水友尊称一句:球版!球版具有丰富的理论与实践经验,本人进入环保行业以来,跟球版学习了很多知识,在知识付费时代,知识理应被尊重,可以加入球版付费知识星球,学习污水处理知识,解答污水处理问题!

膜生物反应器是以酶、微生物或动、植物细胞为催化剂,进行化学反应或生物转化,同时凭借超滤分离膜不断的分离出反应产物并截留催化剂而进行连续反应的装置。它最早使用于生物化工行业中的连续发酵工艺,后来被应用在城市生活污水和生物处理的工业废水处理工艺中,既克服了传统活性污泥洁本身的一些不可避免的弊病,同时又具有膜分离占地少、高效和操作方便的优点。

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